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Efecto de las variables de proceso sobre el comportamiento a flexión de aleaciones Ti - 3% at. X (X = Nb, Ta) obtenidas por pulvimetalurgia

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Efecto de las variables de proceso sobre el comportamiento a flexión de aleaciones Ti - 3% at. X (X = Nb, Ta) obtenidas por pulvimetalurgia

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dc.contributor.author Franconetti Rodríguez, Patricia es_ES
dc.contributor.author Candel Bou, Juan José es_ES
dc.contributor.author Vicente-Escuder, Ángel es_ES
dc.contributor.author Amigó Borrás, Vicente es_ES
dc.date.accessioned 2014-05-09T14:48:35Z
dc.date.available 2014-05-09T14:48:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0034-8570
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/37363
dc.description.abstract [ES] El niobio y el tantalio se añaden al titanio para formar nuevas aleaciones beta con mayor biocompatibilidad para aplicaciones biomédicas. Ambos elementos tienen un elevado punto de fusión, por lo que su difusión en estado sólido es limitada. En este trabajo se han fabricado por pulvimetalurgia muestras de titanio con 3% atómico de niobio o tantalio. Se estudia el efecto de la presión de compactación, la temperatura y el tiempo de sinterizado sobre la resistencia, la elasticidad y la ductilidad a flexión. Los resultados muestran que ambos elementos se comportan de manera semejante: aumenta la resistencia entre 20-25%, la elasticidad entre 0-10% y la ductilidad en más de un 150%. Por tanto, la adición de estos elementos es beneficiosa para las propiedades mecánicas. El análisis estadístico muestra que el efecto de la temperatura y presión son importantes mientras que el efecto del tiempo es poco significativo e incluso perjudicial en estas aleaciones. es_ES
dc.description.abstract [EN] Niobium and tantalum are added to titanium alloys to form new beta alloys with higher biocompatibility for biomedical applications. Both elements have a high melting point, that is the reason for their limited solid state diffusion. In this work samples of titanium with 3% at. niobium and tantalum have been manufactured by powder metallurgy. The effect of the compacting pressure, temperature and the sintering time on the strength, elasticity and ductility in bending has been studied. The results show that both elements behave similarly: flexural strength increases between 20-25%, elasticity between 0-10% and ductility over 150%. Therefore, the addition of these elements is beneficial to mechanical properties. Statistical analysis shows that the effect of temperature and pressure are important, while the effect of time is insignificant and even harmful in these alloys. es_ES
dc.description.sponsorship Los autores agradecen al MINECO la financiación a través del programa de Formación de Personal Investigador con la ayuda BES-2009-013589 así como a través del proyecto de investigación bilateral con Brasil PIB2010BZ-00448. Este trabajo se ha desarrollado en la Unidad de Tecnología de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia asociada al CSIC a través del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). Por último, agradecer a la UE por la financiación recibida a través del FEDER en el proyecto UPOV08-3E-005 para la compra de equipamiento y a la Generalitat Valenciana por la ayuda ACOMP/2012/094.
dc.language Español es_ES
dc.publisher Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas (CSIC) es_ES
dc.relation.ispartof Revista de Metalurgia es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Powder metallurgy es_ES
dc.subject Titanium alloy es_ES
dc.subject Ti-Nb es_ES
dc.subject Ti-Ta es_ES
dc.subject.classification CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA es_ES
dc.title Efecto de las variables de proceso sobre el comportamiento a flexión de aleaciones Ti - 3% at. X (X = Nb, Ta) obtenidas por pulvimetalurgia es_ES
dc.title.alternative Effect of process variables on the flexural behavior of alloys Ti - 3% at. X (X = Nb, Ta) obtained by powder metallurgy es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.3989/revmetalm.1259
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//BES-2009-013589-2/ES/BES-2009-013589-2/ es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//PIB2010BZ-00448/ES/PROCESADO DE NUEVAS ALEACIONES DE TI PARA APLICACIONES DE BAJO MODULO ELASTICO Y ALTA RESISTENCIA/ es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//UPOV08-3E-005/ES/Microscopio metalúrgico invertido para técnicas de campo claro, oscuro y polarización, con software de tratamiento de imagen/ es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/GVA//ACOMP%2F2012%2F094/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Franconetti Rodríguez, P.; Candel Bou, JJ.; Vicente-Escuder, Á.; Amigó Borrás, V. (2013). Efecto de las variables de proceso sobre el comportamiento a flexión de aleaciones Ti - 3% at. X (X = Nb, Ta) obtenidas por pulvimetalurgia. Revista de Metalurgia. 49(6):416-422. https://doi.org/10.3989/revmetalm.1259 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.1259 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 416 es_ES
dc.description.upvformatpfin 422 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 49 es_ES
dc.description.issue 6 es_ES
dc.relation.senia 257402
dc.identifier.eissn 1988-4222
dc.contributor.funder Ministerio de Economía y Competitividad
dc.contributor.funder Ministerio de Ciencia e Innovación
dc.contributor.funder Generalitat Valenciana
dc.description.references Scotchford, C. A., Cascone, M. G., Downes, S., & Giusti, P. (1998). Osteoblast responses to collagen-PVA bioartificial polymers in vitro: the effects of cross-linking method and collagen content. Biomaterials, 19(1-3), 1-11. doi:10.1016/s0142-9612(97)00236-6 es_ES
dc.description.references Popov, I., Starosvetsky, D., & Shechtman, D. (2000). Journal of Materials Science, 35(1), 1-8. doi:10.1023/a:1004734725783 es_ES
dc.description.references Esteban, P. G., Bolzoni, L., Ruiz-Navas, E. M., & Gordo, E. (2011). Introducción al procesado pulvimetalúrgico del titanio. Revista de Metalurgia, 47(2), 169-187. doi:10.3989/revmetalmadrid.0943 es_ES
dc.description.references Ivasishin, O. M., Eylon, D., Bondarchuk, V. I., & Savvakin, D. G. (2008). Diffusion during Powder Metallurgy Synthesis of Titanium Alloys. Defect and Diffusion Forum, 277, 177-185. doi:10.4028/www.scientific.net/ddf.277.177 es_ES
dc.description.references Benavente-Martínez, E., Devesa, F., & Amigó, V. (2010). Caracterización mecánica de aleaciones Ti-Nb mediante ensayos de flexión biaxial. Revista de Metalurgia, 46(Extra), 19-25. doi:10.3989/revmetalmadrid.02.1xiipms es_ES
dc.description.references Pérez, R. A., Dyment, F., García Bermúdez, G., Abriola, D., & Behar, M. (2003). Diffusion of Ta in α-Ti. Applied Physics A: Materials Science & Processing, 76(2), 247-250. doi:10.1007/s003390201422 es_ES


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